CN110337372B - 制造防伪元件的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于制造防伪元件(12)的方法,所述防伪元件具有反射的面区域(16),所述反射面区域对于观察者而言能够被视为三维的具有相对于其真实的空间形状凸出和/或凹进的表面的、形式为预设的三维的图案的浮雕图案,其中,在所述方法中,由预设的三维的图案在x‑y平面中产生二维的具有所述图案的平面投影(22)的第一部分图像(20)并且在所述图案的投影内产生二维的具有精细的轮廓线的第二部分图像(24);为第一部分图像(20)预设针对图案的平面投影(22)的粗略隆起G(x,y);为第二部分图像(24)预设针对每个精细的轮廓线(26)的精细隆起fi(x,y),其中,i=1…N,并且N是预设的精细的轮廓线(26)的数量;由粗略隆起G(x,y)和精细隆起fi(x,y)通过主函数M计算出浮雕隆起R(x,y)=M[G(x,y),fi(x,y)],所述主函数M描述了粗略隆起G(x,y)和N个精细隆起fi(x,y)(i=1…N)的关联;并且构造具有多个倾斜的反射微镜(18)的反射面区域(16),所述反射微镜分别具有由浮雕隆起R(x,y)确定的局部的镜斜度。

Description

制造防伪元件的方法
技术领域
本发明涉及一种用于制造具有反射面区域的防伪元件(或称为安全元件或保险元件)的方法,所述反射面区域对于观察者而言能够被视为三维的浮雕图案,所述浮雕图案具有相对于其真实的空间形状凸出和/或凹进的、形式为预设的三维的图案的表面。
背景技术
信息载体、例如有价证券或者证明文件,或者其它贵重物品、例如名牌商品或者硬币配设有防伪元件以便进行保护,所述防伪元件用于检测信息载体的真实性并且同时用于防止不允许的复制。具有与观察角度相关的或者三维的显现图像的防伪元件在防伪保护中扮演着重要的角色,因为所述防伪元件无法通过最先进的复制设备复制。
如专利文献WO 2011/066990所描述的,显现为三维的图案例如可以通过具有微镜的基于薄膜的防伪元件产生。微镜结构在此模拟预设的弯曲的表面的反射特性,从而能够以视觉上美观的方式显示例如数值或者标志。然而复杂的对象在这种显示结构中通常较为粗糙、抽象并且模糊并且留下不逼真的视觉印象。
发明内容
基于此,本发明所要解决的技术问题在于,提供一种开篇所述的方法,所述方法避免了现有技术中的缺点并且实现了以快速简单的方式制造具有逼真的并且细致的反射的隆起视图的防伪元件。
所述技术问题通过独立权利要求的特征解决。本发明的扩展设计是从属权利要求的技术方案。
按照本发明,在按照本发明类型的方法中规定,
-由预设的三维的图案在x-y平面中产生二维的具有所述图案的平面投影的第一部分图像、并且在所述图案的投影内产生二维的具有精细的轮廓线的第二部分图像,
-为第一部分图像针对图案的平面投影预设粗略隆起G(x,y),
-为第二部分图像针对每个精细的轮廓线预设精细隆起fi(x.y),其中,i=1…N,并且N是预设的精细的轮廓线的数量,
-由粗略隆起G(x,y)和精细隆起fi(x,y)通过主函数M计算出浮雕隆起R(x,y)=M[G(x,y),fi(x,y)],所述主函数M描述了粗略隆起G(x,y)和N个精细隆起fi(x,y)(i=1…N)的关联,并且
-构造具有多个倾斜的反射微镜的反射面区域,所述反射微镜分别具有由浮雕隆起R(x,y)确定的局部的镜斜度(Spiegelsteigung)。
在此能够通过相同地构造的精细隆起示出所有预设的精细的轮廓线。所有预设的精细的轮廓线尤其能够通过精细隆起构成,所述精细隆起形式为窄的圆柱形拱曲部、即形式为圆柱在平行于圆柱轴线的平面内的截取部、例如半圆柱。这种圆柱形拱曲部有利地分别以确定的、优选恒定的宽度沿着轮廓线的线条走向延伸。
然而轮廓线的精细隆起也可以不同地构造,例如可以规定两种或者多种具有不同宽度和/或不同横截面形状的轮廓线,以便呈现更粗的或者更细的轮廓线或者产生不同视觉效果的轮廓线。
针对第一部分图像有利地至少一个局部区域中设置粗略隆起G(x,y),所述粗略隆起针对每个x=const和y=const的剖面最多具有两个极值、优选甚至最多仅具有一个极值。这种隆起具有能够简单地处理的结构并且赋予了浮雕图案清晰的、在整个投影区域上延伸的总体的隆起。
在另一种有利的设计方案中,浮雕图案的平面投影通过具有预设曲线的曲线视图构成,其中,为第一部分图像设置粗略隆起G(x,y),所述粗略隆起对于每个垂直于曲线视图的预设曲线的剖面最多具有两个极值、优选最多具有一个极值。作为预设曲线,曲线视图优选示出字母数字的符号、标志或者几何图形、尤其是圆、椭圆、三角形、四边形、六边形或者星形。
针对第二部分图像预设的精细的轮廓线的宽度有利地选择为小于第一部分图像的平面投影的最大直径的30%、优选小于所述最大直径的25%、特别优选小于所述最大直径的10%并且尤其小于所述最大直径的5%。
精细隆起fi(x,y)的隆起跨度有利地选择为小于粗略隆起G(x,y)的隆起跨度的30%、优选小于所述隆起跨度的25%、特别优选小于所述隆起跨度的10%,并且尤其小于所述隆起跨度的5%。
在优选的设计方案中,在反射面区域中在周期性的格栅中构造微镜,所述格栅具有4μm至100μm之间、优选5μm至30μm之间的周期长度。微镜的棱边长度优选与周期长度一致、即同样在4μm至100μm之间、优选5μm至30μm之间。微镜的间距(
Figure BDA0002180904620000031
或者说节距、导程)优选小于20μm、尤其小于10μm。
微镜有利地在压印的漆层中或者在可压印的膜中有利地构造为浮雕结构,并且所述浮雕结构有利地配设反射层。作为反射层可以考虑的是单层的金属涂层或者由半透明的金属层(吸收结构)、非传导性的间隔层和位于其下的金属反射层组成的多层的层、例如色偏移涂层(Farbkipp-Beschichtung)。
上述主函数M描述了针对粗略隆起和N个精细隆起预定的函数之间的关联并且因此被称为泛函数。浮雕隆起例如可以由粗略隆起G(x,y)和精细隆起fi(x,y)通过以下关系式(或公式)
R(x,y)=a*G(x,y)+b*Sumi=1。。。N[fi(x,y)] (1)
得出,其中,a和b是实数参数,为了标准化,对于所述a和b适用a+b=1。主函数M在该情况下是加权的求和函数M[G,fi]=a*G+b*Sumi[fi],其中,和(Summe)涉及所有N个精细隆起fi
显然也可行的是,N个精细隆起构成多个组,所述组分别通过主函数M不同地加权。例如可以通过第一加权系数b1加权k个精细隆起1…k(所述隆起例如描述了图案的基础轮廓),并且可以通过第二加权系数b2≠b1加权剩余的N-k个精细隆起k+1…N(所述隆起例如描述了图案的内部):
R(x,y)=a*G(x,y)+b1*Sumi=1。。。k[fi(x,y)]+b2*Sumi=k+1。。。N[fi(x,y)] (2)
其中,为了标准化例如可以令a+b1+b2=1或者a+Max(b1+b2)=1。通过不同的加权系数产生看起来粗细不同的基础轮廓线和投影内部中的轮廓线。不言而喻的是,该原理也能够普遍适用于多于两个组。除了不同的权重之外,精细隆起显然也能够在其宽度和/或在其横截面方面有所区分。
此外,在不同的局部区域中也可以使用粗略隆起和精细隆起的不同的关联。例如可以在第一区域中使用a=b=0.5的关系式(1),而在第二区域中使用a=1且b=0或者其它不同于a=b=0.5的参数选择。
在另一种有利的设计方案中,浮雕隆起R(x,y)由粗略隆起G(x,y)和精细隆起fi通过以下关系式
R(x,y)=(a*G(x,y)-b*Sumi=1。。。N[fi(x,y)])/maxR (3)
确定,其中,a和b是正实数的参数并且浮雕数值通过除以最大值
maxR=Maxx,y[a*G(x,y)-b*Sumi=1。。。N[fi(x,y)]]
标准化为1。通过这种主函数能够得到以下详细阐述的浮雕状的模压结构的视觉效果。
附图说明
以下根据附图本发明的其它实施例以及优点,在所述附图的视图中舍弃了按照真实尺寸和比例的描述,以便提高清晰性。
在附图中:
图1在(a)中示意性地示出了具有按照本发明的防伪元件的纸币,所述防伪元件在(b)中详细地示出,
图2示出了预设的图案“雕像”的相互分离的粗略的和精细的图像部分,其中(a)示出了具有预设的图案的平面投影的二维的第一部分图像,并且(b)示出了在(a)的投影中具有多个精细的轮廓线的二维的第二部分图像,
图3在(a)中示出了具有图案的平面投影的第一部分图像,在(b)中示出了在x方向上沿着(a)中所示的剖切线的预设的粗略隆起G,并且在(c)中示出了由粗略隆起得到的在x方向上沿着(a)中的剖切线的镜斜度SG
图4在(a)中示出了具有图案的精细的轮廓线的第二部分图像,在(b)中示出了在x方向上沿着(a)中所示的剖切线的预设的全部精细隆起F,并且在(c)中示出了由全部精细隆起F得到的在x方向上沿着(a)中的剖切线的镜斜度SF,并且
图5在(a)中示出了组合的浮雕图案R(x,y)在视觉上显现的图像,在(b)中示出了在x方向上沿着(a)中的剖切线的所有浮雕隆起R,并且在(c)中示出了由所有浮雕隆起R得到的在x方向上沿着(a)中的剖切线的镜斜度SR。
具体实施方式
以下在用于纸币和其它价值证券的防伪元件的示例中阐述本发明。图1(a)为此示出了具有按照本发明的防伪元件12的纸币10的示意性的视图,所述防伪元件12在图1(b)中详细地示出。所述防伪元件12在具有光照的观察中示出了雕塑14的反射的隆起视图,所述隆起视图通过其以下更确切的描述的粗图像部分和精细图像部分示出了非常逼真的并且细致的图像。
为了实现该显现图像,防伪元件12包含反射的面区域16,所述面区域16具有多个小的、倾斜的微镜18,所述微镜18在图1(b)中示意性地标出以便进行描述。实际上微镜18的尺寸处于肉眼的分辨极限以下,因此微镜18本身是无法被识别的。微镜18例如仅具有10μm的棱边长度和小于10μm的间距。微镜18能够如图1(b)中所示的那样规则地布置在无空缺的格栅中或者也可以不规则地布置。
面区域16的横向的尺寸定义了x-y平面,所述x-y平面与纸币10的表面重合。尽管防伪元件12本身以最大约10微米的高度差非常平坦地构造,但是防伪元件在反射的光线中通过局部不同地倾斜的小的微镜18为观察者示出了从平面中隆起的、三维的图案(在此为雕塑14),所述图案具有相对于其真实的空间形状凸出的或者凹进的表面。
为了一方面通过微镜18以逼真的并且细致的显现图像示出预设的图案“雕塑”,并且另一方面快速地并且简单地得到微镜18的布局、尤其是对于调整图案“雕塑”所必要的局部的斜度,例如可以按照本发明如下进行:
首先将预设的图案“雕塑”的粗略的(低频的)和精细的(高频的)图像部分相互分离,其中,具体地由预设的三维的图案产生两个二维的部分图像,所述部分图像分别仅包含图案的粗略的或者精细的图像部分。
一般的图案通常以3mm至20mm的尺寸位于纸币上。精细的图案部分在此适宜地具有至少80μm的并且尤其在肉眼的分辨极限以上的横向的尺寸。精细的图案部分的沿着空间方向的尺寸应当明确地小于粗略的图案部分、与图案的总的尺寸相关地例如小于2mm至3mm。粗略的图案部分则相应地具有3mm以上的尺寸。
参照附图2(a),x-y平面中的二维的第一部分图像20具有预设的图案的平面投影22,而不具有投影22内的任何内部结构。确切地说,第一部分图像20包含预设的三维的图案的剪影或者轮廓并且因此仅示出了所述图案的粗略的图像部分。
参考图2(b),二维的第二部分图像24在x-y平面中在图案的投影22内包含多个精细的轮廓线26并且因此仅示出了预设的图案的精细的图像部分。在最简单的情况下,轮廓线26可以简单地包围图案并且由此包围投影22。在更复杂的造型中,轮廓线26可以在投影22的面区域中呈现内部结构并且例如划分图案的局部部段或者呈现小的隆起区域或者具有精细的线的阴影。
参考图3为第一部分图像20(图3(a))预设了粗略隆起G(x,y),所述粗略隆起G(x,y)描述了图案在平面投影22内的总体的隆起。该粗略隆起通常不与真实存在的物体的隆起一致,而是呈现了简单的、大面积的、使图案具有其大致的三维性的隆起。
由粗略隆起G(x,y)例如可以通过在每个位置(x,y)求偏导或者建立差分商确定微镜18的局部的斜度,而不必为此考虑图案14的任何细节。因此能够非常迅速地进行镜斜度的计算。
为了进行描述,图3(b)和(c)分别示出了在实施例中的在x方向上沿着图3(a)的预设的具有隆起跨度WG的粗略隆起G(曲线32),以及由隆起得出的镜斜度SG(曲线34)。
隆起例如可以以球冠的形式在每个剖面30中沿着x方向和y方向在图案的边缘36处以确定的斜度起始,并且在对置的图像边缘38处以相反的斜度终止,其中,两个图像边缘之间的斜度单调增加或者降低。在投影22的区域以外(图3(a)中的白色的外部区域),图案不具有粗略隆起,在那里尤其是G(x,y)=0。
参考图4,针对第二部分图像(图4(a))为每条精细的轮廓线26预设精细隆起fi(x,y),其中,i=1…N,并且N是预设的精细的轮廓线的数量。针对所有轮廓线得到总体的精细隆起,其通过
F(x,y)=Sumi=1…N[fi(x,y)]
表达。
由总体的精细隆起F(x,y)又可以通过在每个位置(x,y)求偏导或者建立差分商(或均差)计算微镜18所需的局部的斜度。由于预设了精细隆起fi(x,y),因此,为此除了轮廓线的位置外不必考虑图案14的细节,从而使该计算也能够非常迅速地进行。
精细隆起尤其可以在其形式方面全部相同地构造并且例如构成窄的、具有确定的、恒定的宽度的圆柱形拱曲部。在每个垂直于轮廓线26的延伸方向的剖面中,精细隆起在线边缘46以确定的斜度起始并且在对置的线边缘48以相反的斜度终止,其中,在两个线边缘之间的斜度单调增加或者降低。在轮廓线26的区域以外(图4(a)中的白色的外部区域),图案不具有精细隆起,在那里尤其是fi(x,y)=0。
为了进行描述,图4(b)示出了在实施例中得出的在x方向上沿着图4(a)中的线30的总体的精细隆起F(曲线40)。总体的精细隆起在该剖面中包含五个单独的形状相同的轮廓线42、相同的隆起跨度WF和相同的幅度。轮廓线42的隆起跨度WF在此为整个雕塑在剖面30中的隆起跨度WG(参见图3(b))的5%。图4(c)示出了由总体的精细隆起得到的在x方向上沿着线30的镜斜度SF(曲线44)。
由粗略隆起和总体的精细隆起通过相加和标准化计算出针对微镜布置结构的期望的总体的浮雕隆起
R(x,y)=(G(x,y)+F(x,y))/2
并且在每个镜位置(x,y)通过偏导或者建立差分商计算微镜18所需的局部的斜度SR。如已经阐述了,为了计算镜斜度SR=SG+SF,除了轮廓线的位置之外不需要考虑图案14的细节,因此所述计算能够非常迅速地进行。
在图5(a)中示出了组合的浮雕图案R(x,y)的视觉上的显现图像50。图5(b)示出了具有粗略隆起部分32和多条单独的轮廓线的部分42的总体的浮雕隆起R(曲线52),并且图5(c)示出了由浮雕隆起R得出的在x方向上沿着图5(a)的局部的镜斜度SR(曲线54)。
由浮雕隆起R(x,y)或者由此得出的局部的镜斜度SR以已知的方式形成具有多个倾斜的反射微镜反射的面区域,所述面区域为观察者提供图5(a)中所示的显现图像。
在不必费力地产生图案的完整的高度轮廓(图案条纹)的情况下,通过结合粗略隆起和轮廓线的精细隆起使得产生的图案非常细致和逼真。确切地说,首先将图案的粗略的和精细的图像内容相互分离并且之后分别以不同的方式在总体上进行处理:粗略的图像内容通过预设的唯一的并且简单地结构化的粗隆起G呈现。精细的图像内容仅被考虑多个精细的轮廓线的形式,所述精细的轮廓线通过预设的精细隆起fi呈现。以此方式显著地降低了真实的图案的复杂性并且实现了迅速的计算。尽管如此能够为观察者展现出除了总体的隆起外还具有精细地隆起的细节结构的图案并且因此产生逼真的整体效果。
除此之外,通过分为两个部分图像也实现了产生特殊的视觉效果,原因是粗略隆起和精细隆起能够以不同的方式相互组合。
在第一设计方案中,例如通过加权地组合粗略隆起和总体的精细隆起得到浮雕隆起:
R(x,y)=a*G(x,y)+b*F(x,y)
其中a和b是实数的、非负的参数,针对所述参数可以令a+b=1以进行标准化。在a=b=0.5的情况下产生上文已经详细地阐述的并且在图5(a)中示出的整体浮雕。
然而也可行的是,将粗略的图像部分更强地加权(a>b)或者将精细的图像部分更强地加权(a<b)。例如通过选择a=0.7且b=0.3得到由粗略的整体隆起主导的视觉图像并且在所述视觉图像中精细的轮廓线仅较弱地显现。相反地在选择a=0.3且b=0.7时,图案14大面积地仅较少地隆起,而轮廓线26较强地突出并且主导了图像。
在另一中设计方案中可以通过适宜地组合粗略隆起和总体的精细隆起得到蜡封印章的视觉效果,在所述蜡封印章中图案的轮廓或者内部结构显现为浮雕状地压印。这例如可以通过借助
R(x,y)=(G(x,y)-F(x,y)]/Maxx,y[G(x,y)-F(x,y)]
将粗略隆起和总体的精细隆起组合来实现。在此从粗略隆起中减去总体的精细隆起并且接着除以得到的值的最大值重新标准化为1。
为了加强压印的视觉效果,可以在这种情况下放大预设的图案的投影并且使所述投影高斯模糊(Weichzeichnen),以便确保投影的外部区域不与外部的轮廓线重合。例如可以在第一步骤中在固定的长宽比下将图案的投影放大5%至15%并且接着通过图像处理程序(Adobe Illustrator或者GIMP)进行处理。
在另一种特别优选的变型设计中,粗略隆起和总体的精细隆起不是在整个反射的面区域中相互组合,而是仅在部分区域中相互组合。例如可以
在轮廓线的区域中选择 R(x,y)=(G(x,y)+F(x,y)]/2
并且在投影的区域中选择 R(x,y)=G(x,y)
由此在仅存在粗略隆起的区域中不进行标准化。轮廓线由此尽管仍向上隆起,但是在隆起的投影内略微下沉或者嵌入,而产生的图案在总体上是立体的。
附图标记清单
10 纸币
12 防伪元件
14 图案 雕塑
16 反射的面区域
18 微镜
20 第一部分图像
22 投影
24 第二部分图像
26 轮廓线
30 剖切线
32 曲线 粗略隆起
34 曲线 镜斜度
36、38 边缘 图案
40 曲线 总体的精细隆起
42 轮廓线
44 曲线 镜斜度
46、48 线边缘
50 显现图像
52 曲线 浮雕隆起
54 曲线 镜斜度

Claims (28)

1.一种用于制造防伪元件的方法,所述防伪元件具有反射的面区域,所述反射的面区域对于观察者而言能够被视为三维的浮雕图案,所述浮雕图案具有相对于其真实的空间形状凸出和/或凹进的、形式为预设的三维的图案的表面,其中,在所述方法中
-由预设的三维的图案在x-y平面中产生二维的具有所述图案的平面投影的第一部分图像,并且在所述图案的投影内产生二维的、具有精细的轮廓线的第二部分图像,
-为第一部分图像针对图案的平面投影预设粗略隆起G(x,y),
-为第二部分图像针对每个精细的轮廓线预设精细隆起fi(x,y),其中,i=1…N,并且N是预设的精细的轮廓线的数量,
-由粗略隆起G(x,y)和精细隆起fi(x,y)通过主函数M计算出浮雕隆起R(x,y)=M[G(x,y),fi(x,y)],所述主函数M描述了粗略隆起G(x,y)和N个精细隆起fi(x,y)(i=1…N)的关联,并且
-构造具有多个倾斜的反射微镜的反射的面区域,所述反射微镜分别具有由浮雕隆起R(x,y)确定的局部的镜斜度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,预设的精细的轮廓线全部通过相同地构造的精细隆起呈现。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,提供两种或者多种具有不同宽度和/或不同横截面形状的轮廓线,以便呈现更粗的或者更细的轮廓线或者产生不同视觉效果的轮廓线。
4.根据权利要求1至3之一所述的方法,其特征在于,至少在一个局部区域中设置粗略隆起G(x,y),所述粗略隆起针对每个x为恒定值和y为恒定值(x=const,y=const)的剖面最多具有两个极值。
5.根据权利要求1至3之一所述的方法,其特征在于,所述图案的平面投影通过具有预设曲线的曲线视图构成,其中,针对第一部分图像设置粗略隆起G(x,y),所述粗略隆起对于每个垂直于曲线视图的预设曲线的剖面最多具有两个极值。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述曲线视图作为预设曲线,曲线视图示出字母数字的符号、标志或者几何图形。
7.根据权利要求1至3之一所述的方法,其特征在于,第二部分图像中的精细的轮廓线的宽度选择为小于第一部分图像的平面投影的最大直径的30%。
8.根据权利要求1至3之一所述的方法,其特征在于,精细隆起fi(x,y)的隆起跨度选择为小于粗略隆起G(x,y)的隆起跨度的30%。
9.根据权利要求1至3之一所述的方法,其特征在于,在反射面区域中在周期性的格栅中构造微镜,所述格栅具有4μm至100μm之间的周期长度。
10.根据权利要求1至3之一所述的方法,其特征在于,制造具有4μm至100μm之间的棱边长度的微镜。
11.根据权利要求1至3之一所述的方法,其特征在于,构造具有小于20μm的间距的微镜。
12.根据权利要求1至3之一所述的方法,其特征在于,所述微镜作为浮雕结构构造在压印的漆层中或者在能够压印的膜中,并且所述浮雕结构配设反射层。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述浮雕隆起由粗略隆起G(x,y)和精细隆起fi(x,y)至少在局部区域中通过以下关系式
R(x,y)=a*G(x,y)+b*Sumi=1…N[fi(x,y)]
计算得出,其中,a和b是实数的、非负的参数,对于所述a和b适用a+b=1。
14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述浮雕隆起由粗略隆起G(x,y)和精细隆起fi(x,y)至少在局部区域中通过以下关系式
R(x,y)=(a*G(x,y)+b*Sumi=1…N[fi(x,y)])/maxR
计算得出,其中,a和b是实数的参数并且maxR=Maxx,y[a*G(x,y)-b*Sumi=1…N[fi(x,y)]]。
15.根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,所述浮雕隆起由粗略隆起G(x,y)和精细隆起fi(x,y)在不同的局部区域中通过不同的关系式R(x,y)计算得出,其中在第一局部区域中a=b=0.5并且在第二局部区域中a=1且b=0或者使用不同于a=b=0.5的其它参数选择。
16.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,预设的精细的轮廓线全部通过形式为窄的圆柱形拱曲部的精细隆起呈现。
17.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述粗略隆起针对每个x为恒定值和y为恒定值(x=const,y=const)的剖面最多仅具有一个极值。
18.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述粗略隆起对于每个垂直于曲线视图的预设曲线的剖面最多具有一个极值。
19.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述几何图形是圆、椭圆、三角形、四边形、六边形或者星形。
20.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,第二部分图像中的精细的轮廓线的宽度选择为小于第一部分图像的平面投影的最大直径的25%。
21.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,第二部分图像中的精细的轮廓线的宽度选择为小于第一部分图像的平面投影的最大直径的10%。
22.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,第二部分图像中的精细的轮廓线的宽度选择为小于第一部分图像的平面投影的最大直径的5%。
23.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,精细隆起fi(x,y)的隆起跨度选择为小于粗略隆起G(x,y)的隆起跨度的25%。
24.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,精细隆起fi(x,y)的隆起跨度选择为小于粗略隆起G(x,y)的隆起跨度的10%。
25.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,精细隆起fi(x,y)的隆起跨度选择为小于粗略隆起G(x,y)的隆起跨度的5%。
26.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述格栅具有5μm至30μm之间的周期长度。
27.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,制造具有5μm至30μm之间的棱边长度的微镜。
28.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,构造具有至少小于10μm的间距的微镜。
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